第6章 电工电子课件

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《电工学第六》课件

《电工学第六》课件

接地技术
解释接地的基本原理,以 及不同接地方式的应用场 景和优缺点。
防雷保护装置
介绍常见的防雷保护装置 ,如避雷针、避雷线等。
05
电工实验与实践
电工实验的基本要求
实验安全
确保实验环境安全,遵守实验操作规程, 避免发生意外事故。
实验操作
按照实验步骤进行操作,认真观察实验现 象,记录实验数据。
实验准备
电工学的发展Βιβλιοθήκη 势与挑战数字化转型随着物联网、大数据和人工智能等技术的发展,电工学正朝着数字 化转型的方向发展,需要解决数据安全和隐私保护等问题。
可持续性和环保
在能源危机和环境问题日益严重的情况下,电工学需要关注可持续 性和环保,研究如何降低能源消耗和减少环境污染。
智能化和自动化
利用先进的信息通信技术,实现电工设备和系统的智能化和自动化, 提高生产效率和安全性。
等。
电工学的发展历程
总结词
电工学的发展历程
详细描述
电工学的发展经历了从静电学到交流电学的演变,以及电子技术和计算机技术的飞速发展,为 现代电工学打下了坚实的基础。
电工学在日常生活中的应用
总结词
电工学在日常生活中的应用
详细描述
电工学在日常生活中无处不在,如电力供应、照明、通讯、交通等,都离不开电工学的应用。
安全用电常识
01 安全用电的意义
强调安全用电的重要性,以及不安全用电可能带 来的危害。
02 触电的种类与防护
介绍常见的触电类型,如单相触电、两相触电等 ,并给出相应的防护措施。
03 电气火灾的预防与扑救
讲解如何预防电气火灾以及在火灾发生时如何正 确扑救。
防雷与接地技术
雷电的形成与危害

电工与电子技术基础第2版课件第6章

电工与电子技术基础第2版课件第6章

第6章 发、输、配电和照明电路与安全用电
2.护套导线在安装时一般规定
(1) 室 内 使 用 时 , 铜 芯 护 套 芯 线 最 小 截 面 不 得 小 于 0.5mm2,铝芯不得小于1.5 mm2; (2) 护套线路连接时,应采用接线盒、分线盒或其它电 器装置的连线柱进行连接接头; (3) 护套线的固定有两种方法,一种是采用金属卡片固 定;另一种是采用与护套线配套专用的塑料线卡固定,严 禁使用铁钉直接穿过护套线固定。
第6章 发、输、配电和照明电路与安全用电
2) 日光灯电路如图6.2.3所示。主要由日光灯管, 镇流器,起动器、起动器座、日光灯灯座、日光灯 架和连接导线等组成。
起辉器
N S
日光灯管
镇流器
FU
L
图6-6 日光灯电路接线图
第6章 发、输、配电和照明电路与安全用电
3.照明电器附件的安装
(1) 安装单极照明开关,应串接在相线中; (2)开关距地面的安装高度:拉线开关为1.8米; 墙壁开关为1.3米;高插座为1.8米;低插座为0.3米; 在托儿所、幼儿园等不应低于1.8米; (3) 成排开关高度一致,高低差不大于 2 毫米, 拉线开关相邻间距不小于20毫米; (4) 安装壁开关时,开关的扳把方向应一致。 (5)插座线孔的排列、连接线路的顺序要一致。 (6)插座必须固定在绝缘板上或接线盒中,不允 许用电线吊装。 (7) 交、直流或不同电压的插座安装在同一场所 时,应有明显区别。
N
(a)
(b)
图6-7 单相触电
第6章 发、输、配电和照明电路与安全用电
(2) 两相触电 如图6-8所示。
(3)跨步电压触电 当带电体接地有电流流入地下时 (如架空导线的一根断落地上时),在地面上以接地 点为中心形成不同的电位,人在接地点周围,两脚 之间出现的电位差即为跨步电压。线路电压越高, 离落地点越近,触电危险性越大。 (4)接触电压触电 如图6-9所示。

第6章《电工电子技术》课件

第6章《电工电子技术》课件

依次类推,当有p对磁极时,电流变化一周,旋转磁场 就在空间转1/p周,即p对磁极旋转磁场的转速n0应为:
60 f1 n0 p
旋转磁场的转速又称为同步转速。国产异步电动机定子 绕组电流的频率f1为50Hz,于是,根据式(6–1)可知,对应 于不同的极对数p,旋转磁场的转速n0是常数,如下表所示。
3.转差率
为了便于分析计算,我们引入了转差率s,它是同步转速 n0与转子转速n之差与同步转速n0之比,即
s n0 n n0
转差率是分析异步电动机的一个重要参数。电动机启动 瞬间,n=0,s=1,此时转差率最大;若转子转速n达到同步 转速n0,则s=0。所以,转差率s的变化范围在0~1之间。通 常,异步电动机在额定负载时的转差率约为1%~9%。 上式也可写为:
为了适应不同用途和不同工作环境的需要,电动机制 成不同的系列,每种系列用各种型号表示。例如: Y132M―4 Y——三相异步电动机; 132——机座中心高(mm); M——机座长度代号(S表示短机座,M表示中机座, L表示长机座); 4——磁极数。
2.接法
铭牌数据中的接法是指定子三相绕组的接法。一般笼 型电动机的接线盒中有六根引出线,分别标有U1、V1、W1、 U2、V2、W2。这六个引出线端在接电源之前,相互间必须 正确连接。连接方法有星形(Y)和三角形(Δ)两种。通 常,三相异步电动机自3kW以下者,连接成星形;自4kW 以上者,连接成三角形。
(2)旋转磁场的转向
旋转磁场的转向与电流的相序一致。如图6-6和图6-7所示, 电流的相序为U→V→W时,旋转磁场按绕组首端 U1→V1→W1方向顺时针旋转。若把三相电流的相序任意调换 其中两相,如变为U→W→V,则旋转磁场将按U1→W1→V1 方向逆时针旋转。

电工技术-第6章讲稿 [兼容模式]

电工技术-第6章讲稿 [兼容模式]
K 称为变压器的变比。
u20
28
在负载状态下,由于副绕组的电 阻 R2 和漏抗 X 1 很小,其上的电压远 小于 E2 ,仍有:
E U 2 2 U 2 E 2 4.44 fN 2 m U 1 E1 N 1 k U 2 E2 N 2
结论:改变匝数比,就能改变输出电压。
原边 绕组
Φ
u2
i2
RL
副边 绕组
单相变压器
23
铁心 变压器的组成 线圈(又称绕组) 铁心 变压器铁心用具有绝缘层的0.35~0.5mm厚的硅 钢片叠成。 线圈 小容量变压器多用高强度漆包线绕制。 大容量变压器可用绝缘铜或铝线绕制。
24
心式结构 变压器的主要结构 壳式结构 心式结构:变压器的铁心被绕组包围。多用于电力变压器 壳式结构:变压器的铁心包围绕组。常用于小容量变压器 自然冷却—小容量变压器 变压器的冷却方式 油冷式—大容量变压器
U 1 E1 4.44 fN1 m E R I jX I 副绕组的电压方程: U 2 2 2 2 2 2
0 ,电压 U E 空载时副绕组电流 I 20 2 2 i2 U 20 E2 4.44 fN 2 m i10 U1 E1 N1 u1 e1 k e 2 U 20 E2 N 2
原绕组匝数为N1,电压u1,电流i1,主磁电动 势 e1 ,漏磁电动势 eσ1 ;副绕组匝数为 N2 ,电压 u2 ,电流i2 ,主磁电动势e2 ,漏磁电动势eσ2 。
27
1.电压变换
RI 原绕组的电压方程: U 1 1 1 jX 1 I1 E1 E 忽略电阻R1和漏抗Xσ1的电压,则: U 1 1
10
B
H

中职教育-《电工基础》课件:第六章第一节 三相交流电路(电子工业出版社).ppt

中职教育-《电工基础》课件:第六章第一节  三相交流电路(电子工业出版社).ppt

称的,数量是是相电压的,即
Ul 3UP
• 2、三相五线制供电
目前,许多新建的民用建筑在配电布线时,已 采用三相五线制,设有专门的保护零线。
二、电源的三角形(Δ )连接
• 三相电源绕组的六个引出端依次首尾相接连 成一个闭环,由三个连接点分别向外引出三根火 线的供电方式,称为三相电源的三角形连接(常 用“Δ”标记)。





U UV U U U V U U (U V )





U VW U V U W U V (U W )

••••源自U WU U W U U U W (U U )

根据上述关系,应用平形四边形法则相量求
和的方法作出相量图。可知,线电压总是超前于
对应的相电压30°。

根据相量图的几何关系可知,线电压也是对
a)电路原理图
b)电流相量图
• 电压为380/220V,取任意相线与中线构成 220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为 380V,供三相交流电机使用。这种星形连接方式 (常用“Y”标记)向外供电的体制,称为三相四 线制 。
• 在中线接地的情况下,各相相电压即等于三 根相线端的电位值,则三个线电压为
靠、维护方便等优点。
一、三相交流电动势的产生
• 三相交流电动势由三相交流发电机产生。
• 三相绕组始端分别用U1,V1,W1表示, 末端用U2,V2,W2表示,分别称为U相, V相,W相。
• 三个绕组在空间位置上彼此相隔120°。
• 当转子在原动机带动下以角速度ω作逆 时针匀速转动时,三相定子绕组依次切割磁 感线,产生三个对称的正弦交流电动势。

《电工学第六章》课件

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电路的欧姆法则
2
和并联电路。
欧姆法则描述了电流、电压和电阻之间
的关系。
3
电源和电路连接
探索电源和电路的不同连接方式。
电功率和能量
电功率的计算和度量
电功率是电路中能量转换的 速率,单位为瓦特。
电能转换和利用
了解电能从一种形式转换为 另一种形式的过程,并应用 到实际生活中。
节能和环保
探索如何在电路设计和使用 中实现节能和环保。
《电工学第六章》PPT课 件
电工学第六章将介绍电的基本概念和电流,以及电阻和电压的计算和度量。 我们将学习如何简化电路分析,并了解电功率和能量的计算和转换。此外, 我们将研究电路中的各种元件及其应用。
电的基本概念与电流
ห้องสมุดไป่ตู้
电荷与电流
电是由电荷带来的,电流是电荷在电路中的流 动。
电流方向
电流的方向被定义为正电荷流动的方向。
电路中的元件
电阻
电路中的电阻控制电流流动。
电容和电感
电容和电感在电路中存储和释放 能量。
电源和开关
电源提供电流,开关控制电路的 通断。
应用实例和案例分析
通过实际的案例和应用实例,将学到的知识应用到实际问题的解决中。
结论和要点
总结本章内容,强调电工学第六章的核心要点,并提醒学生掌握课程中所学 知识的重要性。
导体与绝缘体
导体允许电荷自由流动,而绝缘体不允许电流 通过。
电流的计算和度量
电流的计算使用欧姆定律,单位为安培。
电阻和电压
电阻
电阻是阻碍电流流动的元件,单 位为欧姆。
电压
电压是电势差,指示电流在电路 中的推动力。
电位器
电位器可以调节电路中的电压, 以及分配电流。

中国石油大学电工电子课件(PDF)

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9
(二)中间级 中间级主要完成电压的放大任务,要求有高的
电压增益,一般采用共射极电压放大器。 (三)输出极 进行功率的放大,驱动负载工作,一般采用互
补对称的功率放大器。
第六章 集成运算放大器及其应用
10
6.1.2 集成运算放大器的符号与主要参数
1.运算放大器的符号
反相输入端:由此端 输入信号,输出信号 与输入信号反相;
反馈信号直接从运放的输出端引出,为电压反
馈;从负载电阻RL靠近“地”端引出,是电流反馈。
29
6.2.3 负反馈放大电路的四种组态
R1
+ ui R2

RF

R1
+
++
+
RL
uo −
ui −
R2
RF

+
+
RL
+ uo −
电压串联负反馈
电压并联负反馈
R1
+ ui

− +
+
io RL u+o

RF
R1
+
ui
第六章 集成运算放大器及其应用
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(2)零点漂移的危害 漂移电压和有效信号电压无法分辨,严重
时,漂移电压甚至把有效信号电压淹没,使放大 电路无法正常工作。
(3)解决方法 输入级一般采用高性能的差动放大电路,
来克服温度带来的零点漂移问题。
第六章 集成运算放大器及其应用
8
共模抑制比KCMR 定义为差模放大倍数Ad与共模放大倍数Ac的比
第六章 集成运算放大器及其应用
22
RF
− uf +

《电工学第六》课件

《电工学第六》课件

02
电机在工业自动化中的 应用:驱动、控制和调 速等
03
变压器在电力系统中的 应用:电压变换、电流 变换和阻抗变换等
04
电机与变压器在其他领 域的应用:家电、交通 和能源等
05
电力系统
电力系统概述
01
总结词:基本概念和组成
02
电力系统是由发电、输电、配电和用电等环节组成的电能产生、传输 、分配和消费的系统。
将电能从输电网或地区发电厂分配到各个 用户,包括直接供给各类用户的分配网络 和各种类型的用户供电所。
电力系统的运行和控制
总结词:电力系统的运行状态和调节控 制
电压调整是保证系统电压质量的重要措 施,通过调节变压器分接头和投切无功 补偿装置等手段实现。
频率调整是保持系统频率稳定的关键措 施,通过自动发电控制(AGC)和需求 响应等手段实现。
电磁学的诞生
1820年,丹麦物理学家奥斯特发现了 电流的磁效应,为电磁学的发展奠定 了基础。
电工学的应用领域
电力工业
发电、输电、配电等各个环节 都离不开电工学的理论和技术
支持。
电子工业
电子设备的设计、制造、测试 等都涉及到电工学的知识。
通信工程
通信系统的传输、交换、终端 等都与电工学密切相关。
自动化控制
电力系统的运行状态包括正常运行状态 、异常运行状态和短路故障状态。
电力系统的调节控制包括频率调整、电 压调整、无功补偿和继电保护等。
06
安全用电
安全用电常识
详细描述
总结词:了解安全用电的基 本原则和要求,掌握安全用
电的常识。
01
02
03
了解电的基本性质和特点, 知道电的危害和危险性。
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P
Si
硅原子 磷原子
Si
Si
多余电子
Байду номын сангаас
1.N型半导体
两个共用电子被紧紧束缚在共价键中, 称为束缚电子,常温下,本征半导体中的 束缚电子很难脱离共价键成为自由电子, 所以本征半导体的导电能力很弱。
相邻电子填补空位的移动,形成空穴的运动。 所以,半导体中形成电流的有两种载流子:带负电 的自由电子和带正电的空穴。
在硅或锗晶体中掺入少量的五价元素磷(或锑), 晶体点阵中的某些半导体原子被杂质取代,磷原子 的最外层有五个价电子,其中四个与相邻的半导体 原子形成共价键,必定多出一个电子,在共价键以 外, 很容易被激发成为自由电子,这样磷原子成为 不能移动的带正电离子。因为每个磷原子给出一个 电子,称为施主原子。
N型硅表示 +
1
二、 N型半导体和P型半导体 在本征半导体中掺入某些微量的杂质,
就会使半导体的导电性能发生显著变化。
其原因是掺杂半导体的某种载流子浓度 大大增加。载流子:电子,空穴
N型半导体(多数载流子为电子,少数载流子 为空穴)
P型半导体(多数载流子为空穴,少数载流子 为电子)
N型半导体
硅或锗 +少量磷→ N型半导体
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